JPH1049927A - Disk type recording medium, data recording method and disk device using the same - Google Patents

Disk type recording medium, data recording method and disk device using the same

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JPH1049927A
JPH1049927A JP20507796A JP20507796A JPH1049927A JP H1049927 A JPH1049927 A JP H1049927A JP 20507796 A JP20507796 A JP 20507796A JP 20507796 A JP20507796 A JP 20507796A JP H1049927 A JPH1049927 A JP H1049927A
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JP
Japan
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data
disk
data area
recording medium
temperature sensor
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Application number
JP20507796A
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Japanese (ja)
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Kazuyuki Yamamoto
一幸 山本
Osami Morita
修身 森田
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase productivity so as to reduce production costs by reducing the numbers of a work processes and shortening time for disk manufacture. SOLUTION: Recessed and projecting patterns corresponding to servo information and data are formed in the servo area SAR and the ROM data area DAR of a magnetic disk 10. No magnetization operation is necessary on a magnetic 10b. A composite type head 21 including an induction head 21A and an MR head 21B is mounted in a floating slider 33. The head 21B is also used as a temperature sensor for reading servo information and data respectively from the servo area SAR and the ROM data area DAR. When an MR element constituting the head 21B passes through the servo area SAR and the ROM data are DAR, the temperature of the MR element is changed by a change in thermal resistance caused by the recessed and projecting patterns and its resistance value is changed. Thus, as the reproducing signals of the head 21B in the servo area SAR and the ROM data area DAR, servo information and data respectively corresponding to the recessed and projecting patterns are provided.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、コンピュータシ
ステムの外部記憶装置として使用されるハードディスク
装置等に適用して好適なディスク状記録媒体、そのデー
タ記録方法およびそれらを使用するディスク装置に関す
る。詳しくは、データ領域にデータを温度変化を発生し
得る態様で記録し、そのデータ領域より温度センサによ
ってデータを再生可能とすることによって、製造のため
の作業工程、作業時間を少なくして量産性を上げ、生産
コストを抑制しようとしたディスク状記録媒体等に係る
ものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a disk-shaped recording medium suitably applied to a hard disk device used as an external storage device of a computer system, a data recording method thereof, and a disk device using the same. More specifically, data is recorded in a data area in a manner that can cause a temperature change, and the data can be reproduced by a temperature sensor from the data area, thereby reducing the number of work steps and time required for manufacturing to achieve mass productivity. The present invention relates to a disk-shaped recording medium or the like in which the production cost is reduced.

【0002】[0002]

【従来の技術】図17は、ハードディスク装置100の
概略構成を示している。ハードディスク装置100の主
要な機械要素として、シャーシ101と、このシャーシ
101上に設置されるヘッドアクチュエータ102およ
びスピンドルモータ103と、このスピンドルモータ1
03に取り付けられた磁気ディスク104と、この磁気
ディスク104等を密閉するためのトップカバー105
とが挙げられる。この場合、ヘッドアクチュエータ10
2をR方向に移動(シーク)させて、ヘッドアクチュエ
ータ102の先端に装着された磁気ヘッド106を磁気
ディスク104上の任意のトラックに位置決めし、デー
タの書き込みや読み出しをする。なお、Q方向は、磁気
ディスク104の回転方向である。
2. Description of the Related Art FIG. 17 shows a schematic configuration of a hard disk drive 100. As main mechanical elements of the hard disk device 100, a chassis 101, a head actuator 102 and a spindle motor 103 installed on the chassis 101, and a spindle motor 1
03 and a top cover 105 for sealing the magnetic disk 104 and the like.
And the like. In this case, the head actuator 10
2 is moved (seeked) in the R direction, the magnetic head 106 mounted on the tip of the head actuator 102 is positioned at an arbitrary track on the magnetic disk 104, and data is written or read. Note that the Q direction is the rotation direction of the magnetic disk 104.

【0003】ここで、磁気ディスク104には、図18
に示すように、回転方向にサーボ領域SARおよびデー
タ領域DARが交互に設けられている。すなわち、トラ
ックが回転方向に複数(図示のものでは64)のセグメ
ント(フレーム)に均等に区分され、各セグメントの先
頭にはサーボ情報を記録するためのサーボ領域SARが
配され、続いてデータを記録するためのデータ領域DA
Rが配されている。サーボ領域SARは、磁気ヘッド1
06のスキュー角度に対応して、磁気ディスク104の
内周から外周にかけて、直線ではなく、円弧を描いてい
る。
[0003] Here, the magnetic disk 104 has a structure shown in FIG.
As shown in FIG. 7, servo areas SAR and data areas DAR are provided alternately in the rotation direction. That is, the track is equally divided into a plurality of (sixty-four in the figure) segments (frames) in the rotation direction, a servo area SAR for recording servo information is arranged at the beginning of each segment, and data is subsequently stored. Data area DA for recording
R is arranged. The servo area SAR includes the magnetic head 1
Corresponding to the skew angle of 06, an arc is drawn from the inner circumference to the outer circumference of the magnetic disk 104 instead of a straight line.

【0004】サーボ領域SARには、サーボ情報が予め
記録される。サーボ情報は、磁気ディスク101の回転
に同期したクロック信号を得るためのクロックマーク、
トラックアドレス情報を得るためのパターン、磁気ヘッ
ドのトラッキング情報を得るためのパターン等で構成さ
れる。
[0004] In the servo area SAR, servo information is recorded in advance. The servo information includes a clock mark for obtaining a clock signal synchronized with the rotation of the magnetic disk 101,
It is composed of a pattern for obtaining track address information, a pattern for obtaining tracking information of a magnetic head, and the like.

【0005】データ領域DARには、512バイト等の
セクターと呼ばれる単位でデータが記録される。そし
て、各セクターのデータにはセクターID(Sector Ide
ntification Code)やECC(誤り訂正符号)等が付加
されて記録される。セクターIDは、ヘッド番号、トラ
ック番号、セクター番号等の他に、そのセクターがディ
フェクト等により使用不能であることを示す情報等も持
っている。
In the data area DAR, data is recorded in units called sectors such as 512 bytes. The data of each sector includes a sector ID (Sector ID).
ntification code) and ECC (error correction code) are recorded. The sector ID includes information indicating that the sector cannot be used due to a defect or the like, in addition to the head number, the track number, the sector number, and the like.

【0006】従来、磁気ディスクのサーボ領域には、サ
ーボライタと呼ばれる装置を使用してサーボ情報が記録
される。このサーボ情報の記録作業(サーボライト動
作)には、数十分もの時間がかかる。
Conventionally, servo information is recorded in a servo area of a magnetic disk using a device called a servo writer. The recording of the servo information (servo writing operation) takes several tens of minutes.

【0007】そこで、本出願人は、先に、サーボライト
動作を不要とする磁気ディスク(ハードディスク媒体)
としてPERM(Pre-Embossed Rigid Magnetic)ディ
スクを提唱した。これは、図19に示すように、例え
ば、非磁性体基板104aのサーボ領域SARの部分に
サーボ情報に対応して凹凸パターンを形成した後に、そ
の非磁性体基板104a上に磁性層104bを形成し、
さらにその凹部、凸部をそれぞれ反対方向に磁化するこ
とで(矢印で磁化の向きを図示)、サーボ領域SARに
サーボ情報を記録してなるものである。
Therefore, the applicant of the present invention has proposed a magnetic disk (hard disk medium) that does not require a servo write operation.
As a PERM (Pre-Embossed Rigid Magnetic) disk. For example, as shown in FIG. 19, after forming a concavo-convex pattern corresponding to the servo information in the servo area SAR of the non-magnetic substrate 104a, a magnetic layer 104b is formed on the non-magnetic substrate 104a. And
Further, the concave and convex portions are magnetized in opposite directions (the direction of magnetization is indicated by an arrow), thereby recording servo information in the servo area SAR.

【0008】また、PERMディスクの派生技術として
PERM−ROM(Read Only Memory)が提案されてい
る。これは、データ領域DARの一部または全部にデー
タに対応して凹凸パターンを形成した後に、上述したサ
ーボ領域SARと同様に着磁してROM部分を形成する
ものである。サーボ情報やデータを表す凹凸は光ディス
クと同様なスタンパを用いて作成できるため、通常のサ
ーボライト、データライトという非常に時間のかかる工
程が不要になる。
[0008] A PERM-ROM (Read Only Memory) has been proposed as a derivative technology of the PERM disk. In this method, after forming a concavo-convex pattern corresponding to data in part or all of the data area DAR, it is magnetized in the same manner as the servo area SAR to form a ROM part. Since irregularities representing servo information and data can be created using a stamper similar to an optical disk, a very time-consuming step of ordinary servo writing and data writing is not required.

【0009】図20は、データ領域DARの全部にRO
M部分を形成したROMディスク(磁気ディスク)10
4Aを示している。また、図21は、内周側のデータ領
域DARにROM部分を形成し、外周側のデータ領域D
ARは従来の磁気ディスクと同様に磁気的にデータを記
録再生し得るRAM(Random Access Memory)部分を形
成したROM−RAM混在ディスク(磁気ディスク)1
04Bを示している。
FIG. 20 shows that RO is stored in the entire data area DAR.
ROM disk (magnetic disk) 10 formed with M portion
4A is shown. FIG. 21 shows a case where a ROM portion is formed in the inner data area DAR and the outer data area DAR is formed.
AR is a ROM-RAM mixed disk (magnetic disk) 1 having a RAM (Random Access Memory) portion capable of magnetically recording and reproducing data in the same manner as a conventional magnetic disk.
04B.

【0010】また、近年では、磁気ディスクをカートリ
ッジ化することにより、交換可能(可換式)にしたハー
ドディスク装置も実用化されている。
In recent years, a hard disk drive which can be replaced (replaceable) by making a magnetic disk into a cartridge has been put to practical use.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したP
ERMディスクを用いたとしても、着磁行程には数十秒
〜数分程度の作業時間が必要となる。そのため、量産性
がよくなく、生産コストが上昇するという不都合があ
る。
The above-mentioned P
Even if an ERM disk is used, the magnetizing process requires several tens seconds to several minutes of operation time. Therefore, there is a disadvantage that the mass productivity is not good and the production cost increases.

【0012】そこで、この発明では、製造のための作業
工程、作業時間を少なくして生産性を上げ、生産コスト
を抑制し得るディスク状記録媒体等を提供するものであ
る。
In view of the above, the present invention provides a disk-shaped recording medium or the like capable of reducing the number of work steps and work time for manufacturing to increase productivity and to suppress the production cost.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】この発明に係るディスク
状記録媒体は、トラックにデータを記録するためのデー
タ領域が設けられ、このデータ領域の一部または全部に
はデータが温度変化を発生し得る態様で記録されるもの
である。
In a disk-shaped recording medium according to the present invention, a data area for recording data on a track is provided, and the data has a temperature change in a part or all of the data area. It is recorded in a manner to obtain.

【0014】また、この発明に係るデータ記録方法は、
トラックにデータを記録するためのデータ領域が設けら
れているディスク状記録媒体において、データ領域の一
部または全部にデータを温度変化を発生し得る態様で記
録するものである。
[0014] Further, a data recording method according to the present invention comprises:
In a disk-shaped recording medium provided with a data area for recording data on a track, data is recorded in a part or all of the data area in a manner that can cause a temperature change.

【0015】また、この発明に係るディスク装置は、ト
ラックにデータを記録するためのデータ領域が設けら
れ、このデータ領域の一部または全部にデータが温度変
化を発生し得る態様で記録されるディスク状記録媒体を
取り扱うものであって、データ領域の一部または全部よ
りデータを再生する温度センサを備えるものである。
Further, in the disk device according to the present invention, a data area for recording data on a track is provided, and data is recorded in a part or all of the data area in such a manner that a temperature change can occur. And a temperature sensor for reproducing data from part or all of the data area.

【0016】ディスク状記録媒体のトラックにデータを
記録するためのデータ領域が設けられている。そして、
データ領域の一部または全部に、データが温度変化を発
生し得る態様で記録される。例えば、データ領域の一部
または全部に、データに対応した凹凸パターン、データ
に対応して熱抵抗を異にする複数の部材を配列したパタ
ーン、データに対応して熱伝導率または摩擦係数を異に
する複数の部材を配列したパターン等が形成される。
A data area for recording data on a track of the disk-shaped recording medium is provided. And
Data is recorded in a part or all of the data area in such a manner that a temperature change can occur. For example, a concave / convex pattern corresponding to data, a pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged corresponding to data, and a heat conductivity or a coefficient of friction corresponding to data differ in part or all of the data area. Is formed in which a plurality of members are arranged.

【0017】温度センサは、例えばディスク状記録媒体
の表面に対して一定の浮上量で浮上する浮上スライダや
ディスク状記録媒体の表面を摺動する摺動スライダに搭
載される。例えば、ディスク状記録媒体のデータ領域の
一部または全部にデータに対応して凹凸パターンが形成
されている場合、浮上スライダに搭載された温度センサ
がそのデータ領域の一部または全部を通過すると、凹凸
による熱抵抗の変化によって検出温度が変化することか
ら、結果的に温度センサによってデータが再生される。
The temperature sensor is mounted on, for example, a flying slider that floats at a fixed flying height with respect to the surface of the disk-shaped recording medium or a sliding slider that slides on the surface of the disk-shaped recording medium. For example, if a concavo-convex pattern is formed corresponding to data on a part or all of the data area of the disk-shaped recording medium, when the temperature sensor mounted on the flying slider passes through part or all of the data area, Since the detected temperature changes due to the change in the thermal resistance due to the unevenness, the data is consequently reproduced by the temperature sensor.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら、この
発明の実施の形態について説明する。本実施の形態は、
この発明をハードディスク装置に適用したものである。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In this embodiment,
The present invention is applied to a hard disk drive.

【0019】図1は、実施の形態における磁気ディスク
10の概略構成を示している。この磁気ディスク10に
は、回転方向にサーボ領域SARおよびデータ領域DA
Rが交互に設けられている。すなわち、トラックが回転
方向に複数(図示のものでは64)のセグメント(フレ
ーム)に均等に区分され、各セグメントの先頭にはサー
ボ情報を記録するためのサーボ領域SARが配され、続
いてデータを記録するためのデータ領域DARが配され
ている。サーボ領域SARは、後述するヘッドのスキュ
ー角度に対応して、磁気ディスク10の内周から外周に
かけて、直線ではなく、円弧を描いている。
FIG. 1 shows a schematic configuration of a magnetic disk 10 according to the embodiment. The magnetic disk 10 includes a servo area SAR and a data area DA in the rotational direction.
R are provided alternately. That is, the track is equally divided into a plurality of (sixty-four in the figure) segments (frames) in the rotation direction, a servo area SAR for recording servo information is arranged at the beginning of each segment, and data is subsequently stored. A data area DAR for recording is provided. The servo area SAR draws not a straight line but an arc from the inner circumference to the outer circumference of the magnetic disk 10 corresponding to the skew angle of the head described later.

【0020】サーボ領域SARには、サーボ情報が予め
記録される。サーボ情報は、磁気ディスク10の回転に
同期したクロック信号を得るためのクロックマーク、ト
ラックアドレス情報を得るためのパターン、ヘッドのト
ラッキング情報を得るためのパターン等で構成される。
In the servo area SAR, servo information is recorded in advance. The servo information includes a clock mark for obtaining a clock signal synchronized with the rotation of the magnetic disk 10, a pattern for obtaining track address information, a pattern for obtaining head tracking information, and the like.

【0021】データ領域DARには、512バイト等の
セクターと呼ばれる単位でデータが記録される。そし
て、各セクターのデータにはセクターID(Sector Ide
ntification Code)やECC(誤り訂正符号)等が付加
されて記録される。セクターIDは、ヘッド番号、トラ
ック番号、セクター番号等の他に、そのセクターがディ
フェクト等により使用不能であることを示す情報等も持
っている。
Data is recorded in the data area DAR in units called sectors such as 512 bytes. The data of each sector includes a sector ID (Sector ID).
ntification code) and ECC (error correction code) are recorded. The sector ID includes information indicating that the sector cannot be used due to a defect or the like, in addition to the head number, the track number, the sector number, and the like.

【0022】ここで、サーボ領域SARおよびROM部
分を構成する内周側のデータ領域DARには、それぞれ
温度変化を発生し得る態様でサーボ情報およびデータが
予め記録される。すなわち、図2A,Bに示すように、
非磁性体基板10aのサーボ領域SARおよびROM部
分を構成する内周側のデータ領域DARに、それぞれサ
ーボ情報およびデータに対応して凹凸パターンがスタン
ピングにより一括形成される。そしてその後に、非磁性
体基板10aの全体に磁性層10bが形成され、RAM
部分を構成する外周側のデータ領域DARに磁気的にデ
ータを記録再生可能とされる。なお、サーボ領域SAR
およびROM部分を構成する内周側のデータ領域DAR
には、後述するように磁性層10bは不要であり、マス
キングをして磁性層10bが形成されないようにしても
よい。
Here, servo information and data are recorded in advance in the servo area SAR and the inner data area DAR constituting the ROM portion in such a manner that a temperature change can occur. That is, as shown in FIGS. 2A and 2B,
In the servo area SAR and the inner data area DAR constituting the ROM portion of the non-magnetic substrate 10a, a concavo-convex pattern corresponding to servo information and data is collectively formed by stamping. After that, the magnetic layer 10b is formed on the entire non-magnetic substrate 10a,
Data can be magnetically recorded and reproduced in the data area DAR on the outer peripheral side constituting the portion. The servo area SAR
And data area DAR on the inner peripheral side constituting ROM portion
In this case, the magnetic layer 10b is unnecessary as described later, and masking may be performed so that the magnetic layer 10b is not formed.

【0023】図3は、実施の形態としてのハードディス
ク装置20を示している。
FIG. 3 shows a hard disk drive 20 as an embodiment.

【0024】ハードディスク装置20は、磁気ディスク
10のRAM部分を構成する外周側のデータ領域DAR
にデータを書き込むためのインダクティブ型ヘッド21
Aと、そのデータ領域DARやROM部分を構成する内
周側のデータ領域DARよりデータを読み出すと共に、
磁気ディスク10のサーボ領域SARよりサーボ情報を
読み出すための磁気抵抗効果(MR:Magneto-Resistiv
e)型ヘッド21Bとを有している。
The hard disk drive 20 has a data area DAR on the outer peripheral side which constitutes a RAM part of the magnetic disk 10.
Type inductive head 21 for writing data to
A, and data is read from the data area DAR and the data area DAR on the inner peripheral side constituting the ROM part,
A magnetoresistance effect (MR: Magneto-Resistiv) for reading servo information from the servo area SAR of the magnetic disk 10
e) having a mold head 21B.

【0025】これらヘッド21A,21Bは、例えば、
図4に概略を示すように複合型ヘッド21として形成さ
れる。すなわち、ヘッド21A,21Bは、Al23Ti
C基板23上に薄膜プロセスで形成される。
These heads 21A and 21B are, for example,
It is formed as a composite type head 21 as schematically shown in FIG. That is, the heads 21A and 21B are made of Al 2 O 3 Ti
It is formed on the C substrate 23 by a thin film process.

【0026】MR型ヘッド21Bは、MR素子24を縦
型に用いると共に、そのMR素子をシールド磁性コア2
5,26で挟んだシールド型MR再生ヘッド構造とされ
る。MR素子24としては、例えばパーマロイ膜をAl
23の絶縁体を介して2層化したものが使用される。M
R素子24の先端側(磁気ディスク10の表面に対向す
る側)に電極27が接続されると共に、その後端側に電
極28が接続されている。
The MR type head 21B uses an MR element 24 in a vertical type and uses the MR element 24 as a shield magnetic core 2
A shield type MR reproducing head structure sandwiched between 5, 26 is provided. As the MR element 24, for example, a permalloy film is made of Al
What is made into two layers via an insulator of 2 O 3 is used. M
An electrode 27 is connected to the front end of the R element 24 (the side facing the surface of the magnetic disk 10), and an electrode 28 is connected to the rear end.

【0027】そして、電極27は接地され、電極28が
抵抗器29を介して電源端子+Bに接続される。これに
より、電極28から電極27に向かってセンス電流IS
としての定電流が流れ、電極28と抵抗器29との接続
点からMR素子24の抵抗変化に応じて変化する信号、
つまり再生信号を得ることが可能となる。
The electrode 27 is grounded, and the electrode 28 is connected to the power supply terminal + B via the resistor 29. As a result, the sense current I S from the electrode 28 to the electrode 27 is
A constant current flows, and changes from the connection point between the electrode 28 and the resistor 29 in accordance with the resistance change of the MR element 24,
That is, a reproduced signal can be obtained.

【0028】なお、MR素子24は、磁界に対する抵抗
変化が基本的に2乗特性であるので、上下対称性のよい
出力を得るために、リード30によってMR素子24の
短辺方向にバイアス電流IBを流し、MR素子24の長
辺方向にバイアス磁界を印加している。
Since the resistance change of the MR element 24 with respect to the magnetic field is basically a square characteristic, in order to obtain an output with good vertical symmetry, the bias current I is applied in the short side direction of the MR element 24 by the lead 30. B flows, and a bias magnetic field is applied in the long side direction of the MR element 24.

【0029】一方、インダクティブ型ヘッド21Aは、
上述したシールド磁性コア26とライトコア31とで書
き込みギャップWGを得る構造とされる。コイル部に関
しては図示を省略している。上述せずも、MR型ヘッド
21Bに係る読み出しギャップRGは、シールド磁性コ
ア25,26によって得られる。なお、書き込み幅WW
は、ライトコア31の幅で決まり、読み出し幅RWはM
R素子24の幅で決まる。
On the other hand, the inductive head 21A is
The write gap WG is obtained by the shield magnetic core 26 and the write core 31 described above. Illustration of the coil section is omitted. Although not described above, the read gap RG of the MR head 21B is obtained by the shield magnetic cores 25 and 26. Note that the write width WW
Is determined by the width of the write core 31, and the read width RW is M
It is determined by the width of the R element 24.

【0030】上述したヘッド21A,21B、つまり複
合型ヘッド21は、図5に示すように、回転自在のピボ
ットに保持されたアーム(図示せず)の一端に固定され
ているサスペンション32の先端に取り付けられた浮上
スライダ33に搭載される。実際には、この浮上スライ
ダ33は、上述した複合型ヘッド21が形成されるAl2
3TiC基板23がスライダ形状に加工されて形成され
る。
As shown in FIG. 5, the heads 21A and 21B, that is, the composite head 21, are mounted on the tip of a suspension 32 fixed to one end of an arm (not shown) held by a rotatable pivot. It is mounted on the mounted flying slider 33. Actually, the flying slider 33 is formed of Al 2 on which the above-described composite head 21 is formed.
The O 3 TiC substrate 23 is formed by processing into a slider shape.

【0031】サスペンション32は、浮上スライダ33
に荷重を付与するためのものである。なお、アームの他
端には、駆動モータとしてのボイスコイルモータ(VC
M:Voice Coil Motor)34が取り付けられている。浮
上スライダ33は、磁気ディスク10が回転している状
態では、その表面に対して一定の浮上量hで浮上するよ
うに構成されている。
The suspension 32 includes a flying slider 33.
This is for applying a load to. The other end of the arm has a voice coil motor (VC
M: Voice Coil Motor) 34 is attached. The flying slider 33 is configured to fly with a constant flying height h with respect to the surface thereof when the magnetic disk 10 is rotating.

【0032】上述したように、本実施の形態では、MR
型ヘッド21Bを、磁気ディスク10のサーボ領域SA
RおよびROM部分を構成する内周側のデータ領域DA
Rよりそれぞれサーボ情報およびデータを読み出すため
にも使用される。この場合、MR型ヘッド21Bを構成
するMR素子24(図4参照)は温度センサとして使用
される。すなわち、抵抗体としてのMR素子24の抵抗
値が温度が高くなるほど大きくなることを利用するもの
である。浮上スライダ33に搭載されたMR素子24が
磁気ディスク10のサーボ領域SARやROM部分を構
成する内周側のデータ領域DARを通過すると、凹凸パ
ターンによってMR素子24と磁気ディスク10との熱
抵抗が変化し、その凹凸パターンに応じてMR素子24
の温度、従って抵抗値が変化する。これにより、MR素
子24、従ってMR型ヘッド21Bによってサーボ情報
やデータが再生されることとなる。
As described above, in this embodiment, the MR
The die head 21B is moved to the servo area SA of the magnetic disk 10.
R and data area DA on the inner peripheral side constituting ROM part
It is also used to read servo information and data from R respectively. In this case, the MR element 24 (see FIG. 4) constituting the MR head 21B is used as a temperature sensor. That is, the fact that the resistance value of the MR element 24 as a resistor increases as the temperature increases. When the MR element 24 mounted on the flying slider 33 passes through the servo area SAR of the magnetic disk 10 and the data area DAR on the inner peripheral side which constitutes the ROM portion, the thermal resistance between the MR element 24 and the magnetic disk 10 is reduced by the concavo-convex pattern. And the MR element 24
Temperature, and thus the resistance value. Thus, servo information and data are reproduced by the MR element 24, that is, the MR type head 21B.

【0033】ここで、本出願人は、基本的には図5に示
すような構成で、浮上スライダ33に複合ヘッド21の
代わりに抵抗体で形成した温度センサを搭載すると共
に、磁気ディスク10の代わりにバンプディスクを配置
し、浮上スライダ33の浮上量を変化させて温度センサ
の検出出力を測定した。
Here, the present applicant mounts a temperature sensor formed of a resistor instead of the composite head 21 on the flying slider 33 and has a structure as shown in FIG. Instead, a bump disk was arranged, and the flying height of the flying slider 33 was changed to measure the detection output of the temperature sensor.

【0034】図6は、この測定に使用した温度センサ4
0の概略構成を示している。この温度センサ40は、以
下のように形成した。まず、浮上スライダ33の後端に
熱伝導率が60〜80W/mKのパーマロイを蒸着法に
よって膜厚60nmで被着した。次に、ドライエッチン
グ法によってパーマロイ層をエッチングし、縦10μ
m、横2.5μmの抵抗体41を作成した。次に、抵抗
体41の先端側、後端側にそれぞれ銅の電極42,43
を形成した。そして、電極42を接地し、電極43を抵
抗器44を介して電源端子+Bに接続することで、電極
43から電極42に向かってセンス電流としての定電流
を流し、電極43と抵抗器44との接続点から検出出力
を得るようした。
FIG. 6 shows the temperature sensor 4 used for this measurement.
0 shows a schematic configuration. This temperature sensor 40 was formed as follows. First, permalloy having a thermal conductivity of 60 to 80 W / mK was applied to the rear end of the flying slider 33 to a thickness of 60 nm by a vapor deposition method. Next, the permalloy layer is etched by a dry etching method,
A resistor 41 having a width of 2.5 μm was prepared. Next, copper electrodes 42 and 43 are respectively provided on the front end side and the rear end side of the resistor 41.
Was formed. Then, the electrode 42 is grounded, and the electrode 43 is connected to the power supply terminal + B via the resistor 44, so that a constant current as a sense current flows from the electrode 43 toward the electrode 42, and the electrode 43 and the resistor 44 The detection output is obtained from the connection point.

【0035】また、この測定に使用したバンプディスク
50は、半径20mm、24mm、28mmのそれぞれ
の位置に半径方向に一直線上に配置するように、直径が
30μmで高さが40nmのバンプが3個形成されてな
るものである。そして、測定には、半径28mmに位置
するバンプを使用して行った。
The bump disk 50 used in this measurement had three bumps each having a diameter of 30 μm and a height of 40 nm so as to be linearly arranged at the respective radii of 20 mm, 24 mm and 28 mm. It is formed. The measurement was performed using a bump located at a radius of 28 mm.

【0036】なお、浮上スライダ33に荷重を与えるサ
スペンション32として、米国ハッチンソン社製のTy
pe1950を使用した。また、温度センサ40を搭載
した浮上スライダ33の浮上量を変化させるために、バ
ンプディスク50の回転速度を変化させて、浮上スライ
ダ33との相対速度を変化させた。相対速度が大きいほ
ど浮上スライダ33の浮上量は大きくなる。
As the suspension 32 for applying a load to the flying slider 33, a Ty made by Hutchinson Corporation of the United States is used.
pe1950 was used. Further, in order to change the flying height of the flying slider 33 on which the temperature sensor 40 is mounted, the rotation speed of the bump disk 50 was changed to change the relative speed with respect to the flying slider 33. The flying height of the flying slider 33 increases as the relative speed increases.

【0037】図7は、浮上スライダ33の浮上量と温度
センサ40の検出出力との関係を示している。
FIG. 7 shows the relationship between the flying height of the flying slider 33 and the detection output of the temperature sensor 40.

【0038】浮上量がバンプの高さ(40nm)よりも
大きい場合、検出出力が小さくなる。これに対して、浮
上量がバンプの高さよりも小さい場合、検出出力は極端
に大きくなる。また、浮上量がバンプ高さより大きい場
合、下に凸の電圧波形となる。図8Aは、図7のHa付
近の電圧波形を示している。これに対して、浮上量がバ
ンプの高さよりも小さい場合、上に凸の電圧波形とな
る。図8Bは、図7のHb付近の電圧波形を示してい
る。
When the flying height is larger than the height of the bump (40 nm), the detection output becomes small. On the other hand, when the flying height is smaller than the height of the bump, the detection output becomes extremely large. When the flying height is larger than the bump height, a downwardly convex voltage waveform is obtained. FIG. 8A shows a voltage waveform near Ha in FIG. On the other hand, when the flying height is smaller than the height of the bump, the voltage waveform is upwardly convex. FIG. 8B shows a voltage waveform near Hb in FIG.

【0039】この理由は、以下のように考えることがで
きる。浮上量がバンプ高さより小さい場合は、温度セン
サ40を構成する抵抗体41とバンプが衝突することに
より、抵抗体41に熱が発生し、その熱で抵抗体41の
抵抗値が大きくなる。したがって、検出出力は大きくな
る。浮上量がバンプ高さより大きい場合は、抵抗体41
はバンプには衝突しないが、バンプの上を通過する際、
ディスク面と抵抗体41の距離がバンプ高さの分だけ小
さくなる。そのため、抵抗体41とバンプディスク50
との間の熱抵抗が小さくなり、抵抗体41の熱がディス
クの方に放出され、抵抗体41の抵抗値が小さくなる。
したがって、検出出力は小さくなる。
The reason can be considered as follows. If the flying height is smaller than the bump height, the resistor 41 constituting the temperature sensor 40 collides with the bump, thereby generating heat in the resistor 41 and the heat increases the resistance value of the resistor 41. Therefore, the detection output increases. If the flying height is larger than the bump height, the resistor 41
Does not collide with the bump, but when passing over the bump,
The distance between the disk surface and the resistor 41 is reduced by the bump height. Therefore, the resistor 41 and the bump disk 50
, The heat resistance of the resistor 41 is released toward the disk, and the resistance value of the resistor 41 decreases.
Therefore, the detection output becomes small.

【0040】なお、浮上量とバンプ高さがほぼ同じ場合
は、バンプに近付く放熱の効果と、バンプとの衝突によ
る吸熱の効果が混在していると思われる。
When the flying height and the bump height are almost the same, it is considered that the effect of heat radiation approaching the bump and the effect of heat absorption due to collision with the bump are mixed.

【0041】上述せずも、本実施の形態において、MR
型ヘッド21Bは浮上スライダ33に搭載されており、
磁気ディスク10のディスク面に接触することはない。
そのため、サーボ領域SARやROM部分を構成する内
周側のデータ領域DARを通過する際には、凹凸パター
ンによってMR素子24と磁気ディスク10との間の熱
抵抗が変化し、凹凸パターンに応じてMR素子24の温
度、従って抵抗値が変化する。よって、MR型ヘッド2
1Bの再生信号として凹凸パターンに対応したサーボ情
報やデータが得られることとなる。
Although not described above, in the present embodiment, the MR
The mold head 21B is mounted on the flying slider 33,
There is no contact with the disk surface of the magnetic disk 10.
Therefore, when passing through the servo area SAR and the data area DAR on the inner peripheral side constituting the ROM portion, the thermal resistance between the MR element 24 and the magnetic disk 10 changes due to the concave / convex pattern. The temperature of the MR element 24, and thus the resistance, changes. Therefore, the MR type head 2
As the 1B reproduction signal, servo information and data corresponding to the concave / convex pattern can be obtained.

【0042】図9は、サーボ領域SARやROM部分を
構成する内周側のデータ領域DARからのMR型ヘッド
21Bの再生信号SMRを示しており、凹部に対応して電
圧値が大きくなり、凸部に対応して電圧値が小さくな
る。
[0042] Figure 9 shows a reproduced signal S MR in MR head 21B from the inner peripheral side of the data area DAR constituting the servo area SAR or ROM portion, the voltage value becomes larger in correspondence to the recess, The voltage value becomes smaller corresponding to the projection.

【0043】なお、上述せずも、磁気ディスク10の材
質や浮上スライダ33の浮上量hの選び方次第では、M
R型ヘッド21Bと磁気ディスク10との間の空気絶縁
が破壊され、空中放電が起きる可能性がある。これに対
しては、MR型ヘッド21Bの先端側の電極27の電位
と磁気ディスク10の表面電位との差を空中放電が起き
ない程度に設定しておけばよい。例えば、図4に示すよ
うにMR型ヘッド21Bの先端側の電極27が接地され
る場合(図4参照)、磁気ディスク10の表面電位を接
地電位またはその近傍電位となるようにすればよい。
Although not described above, depending on the material of the magnetic disk 10 and the method of selecting the flying height h of the flying slider 33, M
There is a possibility that air insulation between the R-type head 21B and the magnetic disk 10 is broken, and air discharge occurs. To deal with this, the difference between the potential of the electrode 27 on the tip side of the MR type head 21B and the surface potential of the magnetic disk 10 may be set to such an extent that air discharge does not occur. For example, when the electrode 27 on the tip side of the MR head 21B is grounded as shown in FIG. 4 (see FIG. 4), the surface potential of the magnetic disk 10 may be set to the ground potential or a potential near the ground potential.

【0044】また、図3に戻って、ハードディスク装置
20は、ホストコンピュータと接続するためのインタフ
ェース部60と、装置全体の動作を制御するためのマイ
クロプロセッサ(MPU)61と、このマイクロプロセ
ッサ61の動作プログラム等を格納したROM(Read-O
nly Memory)62とを有している。この場合、ホストコ
ンピュータより送られてくるライトコマンドやリードコ
マンドは、インタフェース部60を介してマイクロプロ
セッサ61に供給される。
Returning to FIG. 3, the hard disk device 20 includes an interface unit 60 for connecting to a host computer, a microprocessor (MPU) 61 for controlling the operation of the entire device, and a ROM (Read-O
nly Memory) 62. In this case, a write command or a read command sent from the host computer is supplied to the microprocessor 61 via the interface unit 60.

【0045】また、ハードディスク装置20は、ホスト
コンピュータよりインタフェース部60を介して送られ
てくる書き込みデータWDを一時的に記憶する書き込み
データバッファ63と、このバッファ63より書き込み
タイミングで読み出された書き込みデータWDに対して
誤り訂正符号の付加処理、ディジタル変調処理等を施し
て記録データを得る書き込みデータ処理回路64とを有
している。ディジタル変調方式としては、例えばMFM
(Modified Frequency Modulation)方式やRLL(Run
Length Limited)方式等が使用されている。
The hard disk device 20 has a write data buffer 63 for temporarily storing write data WD sent from the host computer via the interface unit 60, and a write data read from the buffer 63 at the write timing. And a write data processing circuit 64 for performing processing such as addition of an error correction code and digital modulation to the data WD to obtain recording data. As a digital modulation method, for example, MFM
(Modified Frequency Modulation) method and RLL (Run
Length Limited) method is used.

【0046】また、ハードディスク装置20は、 デー
タ処理回路64より出力される記録データに対して書き
込み補償をする書き込み補償回路65と、この書き込み
補償回路65の出力データに対応した記録電流信号を得
てインダクティブ型ヘッド21Aに供給する記録アンプ
66とを有している。書き込み補償回路65では、高密
度記録の際に発生する磁化反転干渉による読み出し信号
のピークシフトに対して書き込み時の磁化反転タイミン
グの微少補正が行われる。
Further, the hard disk drive 20 obtains a write compensation circuit 65 for compensating for the recording data output from the data processing circuit 64 and a recording current signal corresponding to the output data of the write compensation circuit 65. A recording amplifier 66 for supplying the inductive head 21A. In the write compensation circuit 65, minute correction of the magnetization reversal timing at the time of writing is performed for the peak shift of the read signal due to the magnetization reversal interference generated at the time of high density recording.

【0047】また、ハードディスク装置20は、読み出
し時に磁気ディスク10よりMR型ヘッド21Bで再生
される信号SMRを増幅するための再生アンプ70と、こ
の再生アンプ70の出力信号に対して読み出し補償をす
る読み出し補償回路71とを有している。読み出し補償
回路71では、波形等化によってピークシフトの減少化
が行われる。
[0047] The hard disk device 20, a reproduction amplifier 70 for amplifying a signal S MR to be reproduced from the magnetic disk 10 during read by the MR head 21B, the read compensation on the output signal of the reproducing amplifier 70 And a read-out compensating circuit 71 that performs the operation. In the read compensation circuit 71, the peak shift is reduced by waveform equalization.

【0048】また、ハードディスク装置20は、読み出
し補償回路71より出力される検出パルスに対してディ
ジタル復調処理、誤り訂正処理等をして読み出しデータ
RDを得る読み出しデータ処理回路73と、このデータ
処理回路73より出力される読み出しデータRDを一時
的に格納する読み出しデータバッファ74とを有してい
る。データ処理回路73では、上述したセクターIDの
抽出も行われる。そして、このセクターIDはマイクロ
プロセッサ61に供給される。
Further, the hard disk device 20 includes a read data processing circuit 73 for obtaining read data RD by performing digital demodulation processing, error correction processing, and the like on the detection pulse output from the read compensation circuit 71; And a read data buffer 74 for temporarily storing the read data RD output from 73. In the data processing circuit 73, the above-described extraction of the sector ID is also performed. Then, the sector ID is supplied to the microprocessor 61.

【0049】なお、ROM部分のデータ領域DARより
再生される信号SMRの波形は、RAM部分のデータ領域
DARより再生される信号SMRの波形を積分したような
波形となる。そのため、ROM部分の再生であるかRA
M部分の再生であるかにより、マイクロプロセッサ61
の制御によって、データ処理回路73の処理が変更され
る。
[0049] Incidentally, the waveform of the signal S MR to be reproduced from the data area DAR of ROM portion, a waveform as obtained by integrating the waveform of the signal S MR to be reproduced from the data area DAR of RAM portion. Therefore, whether the ROM part is reproduced or RA
Depending on whether the reproduction of the M portion is performed, the microprocessor 61
Controls the processing of the data processing circuit 73.

【0050】また、ハードディスク装置20は、ボイス
コイルモータ34の動作を制御して、ヘッド21A,2
1Bを磁気ディスク10上の目標トラックに位置決めす
るための位置制御回路80と、再生アンプ70より出力
されるサーボ領域SARの再生信号よりサーボ情報を検
出するためのサーボ情報検出器81とを有している。こ
のサーボ情報検出器81で得られるトラックアドレス情
報TADやトラッキング情報TRAは位置制御回路80
に供給される。なお、位置制御回路80には、書き込み
時や読み出し時にマイクロプロセッサ61より目標トラ
ックアドレス情報ADOが与えられる。
The hard disk drive 20 controls the operation of the voice coil motor 34 to control the operation of the heads 21A, 2A.
It has a position control circuit 80 for positioning 1B on a target track on the magnetic disk 10 and a servo information detector 81 for detecting servo information from a reproduction signal of a servo area SAR output from the reproduction amplifier 70. ing. The track address information TAD and tracking information TRA obtained by the servo information detector 81 are stored in a position control circuit 80.
Supplied to The position control circuit 80 is supplied with target track address information ADO from the microprocessor 61 at the time of writing or reading.

【0051】また、ハードディスク装置20は、磁気デ
ィスク10の回転に同期したクロック信号CLKを生成
するクロック生成回路82と、磁気ディスク10上にお
ける種々の情報点位置を示すタイミング信号を発生する
タイミング発生回路83とを有している。
The hard disk device 20 includes a clock generation circuit 82 for generating a clock signal CLK synchronized with the rotation of the magnetic disk 10 and a timing generation circuit for generating timing signals indicating various information point positions on the magnetic disk 10. 83.

【0052】クロック生成回路82では、サーボ情報検
出器82より供給されるクロックゲート信号によりクロ
ックマークの再生孤立波形が抽出され、それに基づいて
磁気ディスク10の回転に同期したクロック信号CLK
の生成が行われる。このクロック生成回路82で生成さ
れるクロック信号CLKは、サーボ情報検出器81やタ
イミング発生回路83に供給されると共に、その他の必
要な箇所に供給される。
In the clock generation circuit 82, a reproduced isolated waveform of the clock mark is extracted by the clock gate signal supplied from the servo information detector 82, and the clock signal CLK synchronized with the rotation of the magnetic disk 10 is extracted based on the extracted waveform.
Is generated. The clock signal CLK generated by the clock generation circuit 82 is supplied to the servo information detector 81 and the timing generation circuit 83, and also to other necessary parts.

【0053】タイミング発生回路83には、サーボ情報
検出器81より原点位置を示す信号STPが供給される
と共に、上述したようにクロック生成回路82よりクロ
ック信号CLKが供給される。タイミング発生回路83
では、原点位置からのクロック数がカウントされ、その
カウント値に基づいて種々のタイミング信号が発生され
る。
The timing generation circuit 83 is supplied with the signal STP indicating the origin position from the servo information detector 81 and the clock signal CLK from the clock generation circuit 82 as described above. Timing generating circuit 83
In, the number of clocks from the origin position is counted, and various timing signals are generated based on the counted value.

【0054】図3に示すハードディスク装置20の動作
を説明する。
The operation of the hard disk device 20 shown in FIG. 3 will be described.

【0055】電源投入直後または同期はずれ後に、以下
の初期同期の確立動作が行われる。この場合、磁気ディ
スク10よりMR型ヘッド21Bで再生される信号SMR
は再生アンプ70に供給されて増幅される。そして、ク
ロック生成回路82では、磁気ディスク10のサーボ領
域SARの再生信号よりクロックマークの再生孤立波形
を抽出し、それに基づいて内部に持つPLL(Phase-Lo
cked Loop)の位相を更新し、磁気ディスク10の回転
に同期したクロック信号CLKを得る。
Immediately after the power is turned on or after the synchronization is lost, the following operation for establishing the initial synchronization is performed. In this case, the signal S MR reproduced from the magnetic disk 10 by the MR type head 21B
Is supplied to the reproduction amplifier 70 and amplified. Then, the clock generation circuit 82 extracts a reproduction isolated waveform of the clock mark from the reproduction signal of the servo area SAR of the magnetic disk 10 and, based on the extracted waveform, generates a PLL (Phase-Lo
The clock signal CLK synchronized with the rotation of the magnetic disk 10 is obtained by updating the phase of the cked loop).

【0056】上述した初期同期の確立後に、書き込み/
読み出しの動作が行われる。まず、書き込み動作を説明
する。マイクロプロセッサ61は、ホストコンピュータ
より送られてくるライトコマンドを受信すると、ROM
62に記憶されている変換テーブルを利用してコマンド
中の論理ブロック番号を磁気ディスク10の物理位置
(ヘッド番号、トラック番号、セクター番号)に変換す
る。これにより、目標トラックアドレスや書き込み開始
セクターを認識する。
After the above-mentioned initial synchronization is established, the write /
A read operation is performed. First, the write operation will be described. When receiving the write command sent from the host computer, the microprocessor 61
The logical block number in the command is converted into the physical position (head number, track number, sector number) of the magnetic disk 10 using the conversion table stored in 62. Thus, the target track address and the write start sector are recognized.

【0057】そして、マイクロプロセッサ61は、位置
制御回路80に目標トラックアドレス(トラック番号)
をセットしてトラックシークの動作を開始させる。トラ
ックシーク動作は、以下のように行われる。
Then, the microprocessor 61 stores the target track address (track number) in the position control circuit 80.
To start the track seek operation. The track seek operation is performed as follows.

【0058】すなわち、位置制御回路80は、サーボ情
報検出器81で得られるトラックアドレス情報TADに
よるヘッド21A,21Bの現在地のトラックアドレス
と目標トラックアドレスを比較し、現在地のトラックア
ドレスが目標トラックアドレスと一致するようにボイス
コイルモータ34を制御する。また、現在地のトラック
アドレスが目標トラックアドレスと一致した後、位置制
御回路80は、サーボ情報検出器81で得られるトラッ
キング情報TRAに基づき、ヘッド21A,21Bが目
標トラックの中心に位置するようにボイスコイルモータ
34を制御する。ヘッド21A,21Bが目標トラック
の中心に位置する状態となることでトラックシークが完
了する。
That is, the position control circuit 80 compares the current track address of the heads 21A and 21B with the target track address based on the track address information TAD obtained by the servo information detector 81, and determines that the current track address is equal to the target track address. The voice coil motor 34 is controlled to match. After the track address of the current location matches the target track address, the position control circuit 80 sets the voice so that the heads 21A and 21B are located at the center of the target track based on the tracking information TRA obtained by the servo information detector 81. The coil motor 34 is controlled. When the heads 21A and 21B are located at the center of the target track, the track seek is completed.

【0059】トラックシークが完了した後に、マイクロ
プロセッサ61は、読み出しデータ処理回路73で抽出
されるセクターIDを参照して、書き込みの開始セクタ
ーにアクセスし、ホストコンピュータより転送されてき
て書き込みデータバッファ63に一時的に記憶されてい
た書き込みデータWDの読み出しを開始する。そして、
書き込みデータ処理回路64では書き込みデータバッフ
ァ108より読み出された書き込みデータWDに対して
誤り訂正符号の付加処理、ディジタル変調処理等が施さ
れて記録データが形成され、この記録データは書き込み
補償回路65で書き込み補償されて記録アンプ66に供
給される。
After the track seek is completed, the microprocessor 61 refers to the sector ID extracted by the read data processing circuit 73 to access the write start sector, and is transferred from the host computer to the write data buffer 63. To start reading the write data WD temporarily stored in the memory. And
In the write data processing circuit 64, the write data WD read from the write data buffer 108 is subjected to an error correction code adding process, digital modulation process, and the like to form record data. Is supplied to the recording amplifier 66 after write compensation.

【0060】そして、記録アンプ66より書き込みデー
タWDに対応した記録電流信号が出力され、この記録電
流信号がインダクティブ型ヘッド21Aに供給される。
これにより、ホストコンピュータより転送されてきた書
き込みデータWDが、ライトコマンドで指定された磁気
ディスク10のRAM部分の所定セクターに、インダク
ティブ型ヘッド21Aによって記録される。
Then, a recording current signal corresponding to the write data WD is output from the recording amplifier 66, and this recording current signal is supplied to the inductive head 21A.
As a result, the write data WD transferred from the host computer is recorded by the inductive head 21A in a predetermined sector of the RAM portion of the magnetic disk 10 designated by the write command.

【0061】次に、読み出し動作を説明する。マイクロ
プロセッサ61は、ホストコンピュータより送られてき
たリードコマンドを受信すると、ROM62に記憶され
ている変換テーブルを利用してコマンド中の論理ブロッ
ク番号を磁気ディスク10の物理位置(ヘッド番号、ト
ラック番号、セクター番号)に変換する。これにより、
目標トラックアドレスや読み出し開始セクターを認識す
る。
Next, the read operation will be described. When receiving the read command sent from the host computer, the microprocessor 61 uses the conversion table stored in the ROM 62 to change the logical block number in the command to the physical position (head number, track number, (Sector number). This allows
The target track address and the read start sector are recognized.

【0062】そして、マイクロプロセッサ61は、位置
制御回路80に目標トラックアドレス(トラック番号)
をセットしてトラックシークの動作を開始させる。トラ
ックシーク動作は、上述した書き込み時と同様に行われ
る。
Then, the microprocessor 61 sends the target track address (track number) to the position control circuit 80.
To start the track seek operation. The track seek operation is performed in the same manner as in the above-described writing.

【0063】読み出し時には、磁気ディスク10のデー
タ領域DARよりMR型ヘッド21Bで再生される信号
が再生アンプ70に供給されて増幅され、その後に読み
出し補償回路71で読み出し補償されて読み出しデータ
処理回路73に供給される。そして、データ処理回路7
3では、読み出し補償回路71の出力信号に対してディ
ジタル復調処理、誤り訂正処理等が施されて読み出しデ
ータRDが得られる。
At the time of reading, a signal reproduced by the MR type head 21B from the data area DAR of the magnetic disk 10 is supplied to the reproducing amplifier 70 and amplified, and thereafter read-compensated by the read compensating circuit 71 and read data processing circuit 73 Supplied to Then, the data processing circuit 7
In 3, the output signal of the read compensation circuit 71 is subjected to digital demodulation processing, error correction processing, and the like, and read data RD is obtained.

【0064】トラックシークが完了した後に、マイクロ
プロセッサ61は、読み出しデータ処理回路73で抽出
されるセクターIDを参照して、読み出し開始セクター
にアクセスする。そして、マイクロプロセッサ61は、
読み出し開始セクターにアクセスした後に、読み出しデ
ータ処理回路73より出力される読み出しデータRD
を、読み出しデータバッファ74を介してホストコンピ
ュータに転送する。これにより、リードコマンドで指定
された磁気ディスク10のRAM部分やROM部分の所
定セクターより読み出しデータRDが得られ、この読み
出しデータRDがホストコンピュータに転送される。
After the track seek is completed, the microprocessor 61 accesses the read start sector with reference to the sector ID extracted by the read data processing circuit 73. Then, the microprocessor 61
The read data RD output from the read data processing circuit 73 after accessing the read start sector
Is transferred to the host computer via the read data buffer 74. As a result, read data RD is obtained from a predetermined sector of the RAM portion or the ROM portion of the magnetic disk 10 specified by the read command, and the read data RD is transferred to the host computer.

【0065】このように本実施の形態においては、磁気
ディスク10のサーボ領域SARおよびROM部分を構
成する内周側のデータ領域DARに、それぞれサーボ情
報およびデータに対応して凹凸パターンが形成され、こ
のサーボ領域SARおよびデータ領域DARより浮上ス
ライダ33に搭載されたMR型ヘッド21Bを温度セン
サとして使用することで、それぞれサーボ情報およびデ
ータを再生するものである。サーボ領域SARおよびR
OM部分を構成する内周側のデータ領域DARの凹部、
凸部をそれぞれ反対方向に磁化する着磁行程が不要とな
り、磁気ディスク10の量産性が向上し、生産コストを
低減できる。なお、MR型ヘッド21Bは、MR素子2
4を使用して構成したものを示したが、GMR(Giant
MR)素子を使用して構成してもよい。
As described above, in the present embodiment, in the servo area SAR of the magnetic disk 10 and the data area DAR on the inner peripheral side which constitutes the ROM portion, an uneven pattern is formed corresponding to the servo information and data, respectively. Servo information and data are reproduced by using the MR type head 21B mounted on the flying slider 33 from the servo area SAR and the data area DAR as a temperature sensor. Servo areas SAR and R
A concave portion of the data area DAR on the inner peripheral side constituting the OM portion,
This eliminates the need for a magnetizing step of magnetizing the protrusions in the opposite directions, thereby improving the mass productivity of the magnetic disk 10 and reducing the production cost. Note that the MR type head 21B is
4 is shown, the GMR (Giant
(MR) element.

【0066】ところで、上述実施の形態においては、複
合型ヘッド21が浮上スライダ33に搭載されたものを
示したが、図10に示すように、複合型ヘッド21を磁
気ディスク10の表面を摺動する摺動スライダ91に搭
載するようにしてもよい。この図10において、図5と
対応する部分には同一符号を付して示している。摺動ス
ライダ91の切り欠き部92はディスク面との接触面積
を小さくして摺動抵抗を低減するためのものである。
In the above embodiment, the composite head 21 is mounted on the flying slider 33. However, as shown in FIG. 10, the composite head 21 slides on the surface of the magnetic disk 10. It may be mounted on the sliding slider 91 which is to be mounted. In FIG. 10, portions corresponding to those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals. The notch 92 of the sliding slider 91 reduces the contact area with the disk surface to reduce sliding resistance.

【0067】図10に示すように複合型ヘッド21を摺
動スライダ91に搭載するハードディスク装置20Aで
は、MR素子24が磁気ディスク10のサーボ領域SA
RやROM部分を構成する内周側のデータ領域DARを
通過する際、凸部では摩擦による吸熱でMR素子24の
温度が上昇してその抵抗値が大きくなり、凹部では所定
の熱抵抗による放熱でMR素子24の温度が下降してそ
の抵抗値が小さくなる。したがって、サーボ領域SAR
やデータ領域DARの凹凸パターンに応じてMR素子2
4の抵抗値が変化し、MR型ヘッド21Bの再生信号と
して凹凸パターンに対応したサーボ情報やデータが得ら
れることとなる。図11は、サーボ領域SARやROM
部分を構成する内周側のデータ領域DAR通過する際の
MR型ヘッド21Bの再生信号SMRを示しており、凹部
に対応して電圧値が小さくなり、凸部に対応して電圧値
が大きくなる。
As shown in FIG. 10, in the hard disk drive 20A in which the composite type head 21 is mounted on the sliding slider 91, the MR element 24 is mounted on the servo area SA of the magnetic disk 10.
When passing through the data area DAR on the inner peripheral side constituting the R or ROM portion, the temperature of the MR element 24 rises due to heat absorption due to friction in the convex portion and its resistance value increases, and heat dissipation due to a predetermined thermal resistance in the concave portion. As a result, the temperature of the MR element 24 decreases and its resistance value decreases. Therefore, the servo area SAR
Element 2 according to the uneven pattern of the data area DAR
4, the servo information and data corresponding to the concavo-convex pattern are obtained as the reproduction signal of the MR head 21B. FIG. 11 shows the servo area SAR and ROM
Shows a reproduction signal S MR in MR head 21B when the inner circumference side of the data area DAR passage constituting a part, the voltage value decreases in response to the recess, large voltage value corresponding to the convex portion Become.

【0068】また、上述実施の形態においては、RAM
部分を構成する外周側のデータ領域DARよりデータを
再生するMR型ヘッド21Bを温度センサとして使用す
ることでサーボ領域SARやROM部分を構成する内周
側のデータ領域DARよりサーボ情報やデータを再生す
るようにしたものであるが、RAM部分を構成する外周
側のデータ領域DARよりデータを再生するヘッドとは
別個に、温度センサを浮上スライダや摺動スライダに搭
載するようにしてもよい。
In the above embodiment, the RAM
Servo information and data are reproduced from the servo area SAR and the inner data area DAR constituting the ROM part by using the MR type head 21B for reproducing data from the outer data area DAR constituting the part as a temperature sensor. However, a temperature sensor may be mounted on a flying slider or a sliding slider separately from a head for reproducing data from an outer data area DAR constituting a RAM portion.

【0069】この場合、温度センサとしては、図6に示
すような温度センサ40が考えられるが、図12に示す
ように抵抗体41の形状をV字型としてもよい。この図
12において、図6と対応する部分には、同一符号を付
して示している。このように抵抗体41をV字型にくび
れさせることにより、温度センサのスケールダウンと同
様の効果を得ることができる。
In this case, as the temperature sensor, a temperature sensor 40 as shown in FIG. 6 is conceivable, but the shape of the resistor 41 may be V-shaped as shown in FIG. 12, portions corresponding to those in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals. By making the resistor 41 constricted in a V-shape as described above, the same effect as the scale-down of the temperature sensor can be obtained.

【0070】すなわち、温度センサをスケールダウンす
ることで、熱に対する応答を速くでき(体積はスケール
の3乗に比例し、表面積はスケールの2乗に比例するこ
と等に起因)、また温度変化の幅が大きくなって検出出
力が大きくなる。よって、ディスクが小型、高容量であ
る場合、それに合わせて温度センサを小型とする程、そ
の温度センサは応答性、S/Nに優れたものとなり、小
型、高容量のディスクに好適なものとなる。
That is, by scaling down the temperature sensor, the response to heat can be made faster (the volume is proportional to the cube of the scale, and the surface area is proportional to the square of the scale). The width increases and the detection output increases. Therefore, when the disk is small and has a high capacity, the smaller the temperature sensor is, the more excellent the responsiveness and S / N of the temperature sensor are, and the temperature sensor is suitable for a small and high-capacity disk. Become.

【0071】また、図12に示すように抵抗体41の形
状をV字型とする場合、ディスク面側に位置する頂点4
1a近傍の温度変化が大きくなる。抵抗体41を流れる
電流は頂点41a近傍を確実に流れるので、頂点41a
近傍の温度変化を抵抗値の変化として検出できる。頂点
41a近傍を微細に加工する程、応答性、S/Nに優れ
た温度センサ40を得ることができる。
When the shape of the resistor 41 is V-shaped as shown in FIG.
The temperature change near 1a increases. Since the current flowing through the resistor 41 surely flows near the vertex 41a, the vertex 41a
A nearby temperature change can be detected as a change in the resistance value. As the vicinity of the vertex 41a is finely processed, the temperature sensor 40 having excellent responsiveness and S / N can be obtained.

【0072】なお、図12に示すように抵抗体41の形
状をV字型とする場合、この抵抗体41の磁気ディスク
10の表面に対向する面の電位を磁気ディスク10の表
面電位、例えば接地電位と同一とすることは困難であ
る。この場合には、抵抗体41の磁気ディスク10の表
面に対向する面の電位と磁気ディスク10の表面電位と
の差を空中放電が起きない程度に設定しておけばよい。
When the resistor 41 is formed in a V-shape as shown in FIG. 12, the potential of the surface of the resistor 41 facing the surface of the magnetic disk 10 is set to the surface potential of the magnetic disk 10, for example, ground. It is difficult to make the same as the potential. In this case, the difference between the potential of the surface of the resistor 41 facing the surface of the magnetic disk 10 and the surface potential of the magnetic disk 10 may be set to such an extent that air discharge does not occur.

【0073】また、上述実施の形態においては、ROM
部分とRAM部分とを有する磁気ディスク10に関して
説明したが、図13に示すようにROM部分のみを有す
るディスク10Aも考えられる。
In the above embodiment, the ROM
Although the magnetic disk 10 having a portion and a RAM portion has been described, a disk 10A having only a ROM portion as shown in FIG. 13 is also conceivable.

【0074】このディスク10Aには、磁気ディスク1
0と同様に、回転方向にサーボ情報を記録するためのサ
ーボ領域SARとデータを記録するためのデータ領域D
ARとが交互に設けられている。ここで、サーボ領域S
ARおよびデータ領域DARには、それぞれ温度変化を
発生し得る態様でサーボ情報およびデータが予め記録さ
れる。すなわち、図14に示すように、非磁性体基板1
0aのサーボ領域SARおよびデータ領域DARに、そ
れぞれサーボ情報およびデータに対応して凹凸パターン
がスタンピングにより一括形成される。このディスク1
0Aは、ROM部分のみを有するものであることから、
上述した磁気ディスク10のように磁性層10bを形成
する必要はない。
The disk 10A includes a magnetic disk 1
0, a servo area SAR for recording servo information in the rotation direction and a data area D for recording data.
AR are provided alternately. Here, the servo area S
In the AR and the data area DAR, servo information and data are recorded in advance in a manner that can cause a temperature change. That is, as shown in FIG.
In the servo area SAR and the data area DAR of 0a, a concavo-convex pattern is collectively formed by stamping corresponding to the servo information and the data, respectively. This disk 1
Since 0A has only the ROM portion,
It is not necessary to form the magnetic layer 10b as in the magnetic disk 10 described above.

【0075】このように構成されるディスク10Aに関
しては、図6や図12に示すような温度センサ40を浮
上スライダや摺動スライダに搭載することで、サーボ領
域SARおよびデータ領域DARよりそれぞれサーボ情
報およびデータを再生することができる。
With respect to the disk 10A configured as described above, by mounting the temperature sensor 40 as shown in FIGS. 6 and 12 on the flying slider or the sliding slider, the servo information is stored in the servo area SAR and the data area DAR, respectively. And data can be played.

【0076】また、上述実施の形態においては、磁気デ
ィスク10のサーボ領域SARやデータ領域DARにサ
ーボ情報やデータに対応して凹凸パターンを形成するも
のを示したが、温度変化を発生し得る態様としては、図
15に示すように熱抵抗を異にする複数の部材を配列し
たパターンを形成するようにしてもよい。図15におい
て、図5と対応する部分には同一符号を付して示してい
る。
Further, in the above-described embodiment, an example in which a concavo-convex pattern is formed in the servo area SAR and the data area DAR of the magnetic disk 10 in accordance with servo information and data has been described. As shown in FIG. 15, a pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged may be formed. 15, parts corresponding to those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals.

【0077】この場合、ディスク93は、アモルファス
基板93aを使用して構成され、サーボ領域SARやデ
ータ領域DARには、サーボ情報やデータに応じて非晶
質状態(アモルファス状態)より結晶状態93bに変化
させることで、サーボ情報やデータの記録が行われてい
る。また、浮上スライダ33には、図6や図12に示す
ような温度センサ40が搭載される。
In this case, the disk 93 is formed using an amorphous substrate 93a, and the servo area SAR and the data area DAR are changed from an amorphous state (amorphous state) to a crystalline state 93b according to servo information and data. By changing, servo information and data are recorded. A temperature sensor 40 as shown in FIGS. 6 and 12 is mounted on the flying slider 33.

【0078】図15に示すハードディスク装置20Bで
は、温度センサ40がサーボ領域SARやデータ領域D
ARを通過する際には、熱抵抗を異にする複数の部材を
配列したパターンによる熱抵抗の変化によって抵抗体4
1の温度が変化し、その抵抗値が変化する。よって、温
度センサ40の再生信号として熱抵抗を異にする複数の
部材を配列したパターンに対応したサーボ情報やデータ
が得られることとなる。
In the hard disk drive 20B shown in FIG. 15, the temperature sensor 40 detects the servo area SAR and the data area D
When passing through the AR, a change in the thermal resistance due to a pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged causes the resistor 4 to change.
1 changes, and its resistance value changes. Therefore, servo information and data corresponding to a pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged can be obtained as a reproduction signal of the temperature sensor 40.

【0079】なお、図15に示すハードディスク装置2
0Bにおけるディスク93では、複数の部材が同一物質
の異なる相(非晶質状態および結晶状態)で構成される
ものを示したが、複数の異なる物質で構成するようにし
てもよい。
The hard disk device 2 shown in FIG.
In the disk 93 in FIG. 0B, a plurality of members are shown to be composed of different phases (amorphous state and crystalline state) of the same substance, but they may be composed of a plurality of different substances.

【0080】また、図15に示すハードディスク装置2
0Bでは、温度センサ40を浮上スライダ33に搭載し
たものであるが、この温度センサ40を摺動スライダに
搭載するものであってもよい(図10参照)。その場合
にも、温度センサ40がサーボ領域SARやデータ領域
DARを通過する際、温度センサ40の再生信号とし
て、熱抵抗を異にする複数の部材を配列したパターンに
対応したサーボ情報やデータを得ることができる。
The hard disk device 2 shown in FIG.
In FIG. 0B, the temperature sensor 40 is mounted on the flying slider 33. However, the temperature sensor 40 may be mounted on the sliding slider (see FIG. 10). Also in this case, when the temperature sensor 40 passes through the servo area SAR or the data area DAR, servo information or data corresponding to a pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged is used as a reproduction signal of the temperature sensor 40. Obtainable.

【0081】次に、図16は、さらに他の実施の形態を
示している。図16に示すハードディスク装置20Cで
は、サーボ領域SARやデータ領域DARに、熱伝導率
または摩擦係数を異にする複数の部材を配列したパター
ンを形成するものである。図16において、図10と対
応する部分には同一符号を付して示している。
Next, FIG. 16 shows still another embodiment. In the hard disk device 20C shown in FIG. 16, a pattern in which a plurality of members having different thermal conductivity or friction coefficient are arranged in the servo area SAR and the data area DAR is formed. 16, parts corresponding to those in FIG. 10 are denoted by the same reference numerals.

【0082】この場合、ディスク94は、アモルファス
基板94aを使用して構成され、サーボ領域SARやデ
ータ領域DARには、サーボ情報やデータに応じて非晶
質状態(アモルファス状態)より結晶状態94bに変化
させることで、サーボ情報やデータの記録が行われてい
る。また、摺動スライダ91には、図6や図12に示す
ような温度センサ40が搭載される。
In this case, the disk 94 is formed by using an amorphous substrate 94a, and the servo area SAR and the data area DAR change from an amorphous state (amorphous state) to a crystalline state 94b according to servo information and data. By changing, servo information and data are recorded. A temperature sensor 40 as shown in FIGS. 6 and 12 is mounted on the sliding slider 91.

【0083】図16に示すハードディスク装置20Cで
は、温度センサ40がサーボ領域SARやデータ領域D
ARを通過する際には、熱伝導率または摩擦係数を異に
する複数の部材を配列したパターンによる放熱や吸熱の
変化によって抵抗体41の温度が変化し、その抵抗値が
変化する。よって、温度センサ40の再生信号として,
熱伝導率または摩擦係数を異にする複数の部材を配列し
たパターンに対応したサーボ情報やデータが得られるこ
ととなる。
In the hard disk drive 20C shown in FIG. 16, the temperature sensor 40 detects the servo area SAR and the data area D
When passing through the AR, the temperature of the resistor 41 changes due to a change in heat radiation or heat absorption by a pattern in which a plurality of members having different thermal conductivity or friction coefficient are arranged, and the resistance value changes. Therefore, as a reproduction signal of the temperature sensor 40,
Servo information and data corresponding to a pattern in which a plurality of members having different thermal conductivity or friction coefficient are arranged can be obtained.

【0084】なお、図16に示すハードディスク装置2
0Cにおけるディスク94では、複数の部材が同一物質
の異なる相(非晶質状態および結晶状態)で構成される
ものを示したが、複数の異なる物質で構成するようにし
てもよい。
The hard disk device 2 shown in FIG.
Although the disk 94 at 0C shows a structure in which a plurality of members are formed of different phases (amorphous state and crystalline state) of the same material, the disk 94 may be formed of a plurality of different materials.

【0085】また、上述した実施の形態における磁気デ
ィスク10、ディスク10A、さらにはディスク93,
94は、上述せずもカートリッジ化することで交換可能
(可搬式)とすることができる。
The magnetic disk 10, the disk 10A, the disk 93,
The cartridge 94 can be exchangeable (portable) by forming a cartridge without using the above.

【0086】また、上述実施の形態においては、サンプ
ルサーボ方式のものを示したが、この発明は連続溝サー
ボ方式のものにも適用できることは勿論である。
In the above-described embodiment, the sample servo system has been described. However, the present invention can of course be applied to a continuous groove servo system.

【0087】[0087]

【発明の効果】この発明によれば、データ領域の一部ま
たは全部にデータを温度変化を発生し得る態様で記録
し、そのデータ領域の一部または全部より温度センサに
よってデータを再生可能とするものである。したがっ
て、例えば磁気ディスクのROM部分のデータ領域にデ
ータを記録するための着磁工程が不要となり、その製造
のための作業工程、作業時間を少なくして量産性を上
げ、生産コストを抑制することができる。また、温度セ
ンサは小型になるほど応答性が向上し、またS/Nが大
きくなるため、小型、高密度のディスク装置を実現でき
る利益がある。
According to the present invention, data is recorded in a part or all of a data area in a manner that can cause a temperature change, and data can be reproduced by a temperature sensor from a part or all of the data area. Things. Therefore, for example, a magnetizing step for recording data in a data area of a ROM portion of a magnetic disk becomes unnecessary, and a work process and a work time for manufacturing the same are reduced to increase mass productivity and suppress a production cost. Can be. In addition, the smaller the temperature sensor, the higher the responsiveness and the higher the S / N ratio. Therefore, there is an advantage that a small and high-density disk device can be realized.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】実施の形態における磁気ディスクの概略構成を
示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a magnetic disk according to an embodiment.

【図2】サーボ領域、データ領域の構成を示す図であ
る。
FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a servo area and a data area.

【図3】実施の形態としてのハードディスク装置を示す
回路ブロック図である。
FIG. 3 is a circuit block diagram illustrating a hard disk device as an embodiment.

【図4】インダクティブ型ヘッドとMR型ヘッドよりな
る複合型ヘッドの概略構成を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a schematic configuration of a composite type head including an inductive type head and an MR type head.

【図5】複合型ヘッドを搭載した浮上スライダを示す図
である。
FIG. 5 is a view showing a flying slider on which the composite type head is mounted.

【図6】温度センサの概略構成を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing a schematic configuration of a temperature sensor.

【図7】浮上スライダの浮上量と温度センサの検出出力
との関係を示す図である。
FIG. 7 is a diagram illustrating a relationship between a flying height of a flying slider and a detection output of a temperature sensor.

【図8】温度センサの検出出力の電圧波形を示す図であ
る。
FIG. 8 is a diagram showing a voltage waveform of a detection output of the temperature sensor.

【図9】サーボ領域、データ領域(ROM部分)のMR
型ヘッドの再生信号を示す図である。
FIG. 9 shows an MR of a servo area and a data area (ROM part).
FIG. 4 is a diagram showing a reproduction signal of a mold head.

【図10】他の実施の形態としてのハードディスク装置
の要部を示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing a main part of a hard disk device as another embodiment.

【図11】サーボ領域、データ領域(ROM部分)のM
R型ヘッドの再生信号を示す図である。
FIG. 11 shows M in a servo area and a data area (ROM portion).
FIG. 3 is a diagram illustrating a reproduction signal of an R-type head.

【図12】他の温度センサの概略構成を示す図である。FIG. 12 is a diagram showing a schematic configuration of another temperature sensor.

【図13】ROM部分のみを有するディスクの概略構成
を示す図である。
FIG. 13 is a diagram showing a schematic configuration of a disk having only a ROM portion.

【図14】サーボ領域、データ領域の構成を示す図であ
る。
FIG. 14 is a diagram showing a configuration of a servo area and a data area.

【図15】他の実施の形態としてのハードディスク装置
の要部を示す図である。
FIG. 15 is a diagram showing a main part of a hard disk device as another embodiment.

【図16】他の実施の形態としてのハードディスク装置
の要部を示す図である。
FIG. 16 is a diagram showing a main part of a hard disk device as another embodiment.

【図17】ハードディスク装置の概略構成を示す斜視図
である。
FIG. 17 is a perspective view illustrating a schematic configuration of a hard disk device.

【図18】磁気ディスクの概略構成を示す図である。FIG. 18 is a diagram showing a schematic configuration of a magnetic disk.

【図19】PERMディスクの構成例を示す図である。FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration example of a PERM disk.

【図20】ROMディスク(磁気ディスク)の概略構成
を示す図である。
FIG. 20 is a diagram showing a schematic configuration of a ROM disk (magnetic disk).

【図21】ROM−RAM混在ディスク(磁気ディス
ク)の概略構成を示す図である。
FIG. 21 is a diagram showing a schematic configuration of a ROM-RAM mixed disk (magnetic disk).

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10・・・磁気ディスク、10A,93,94・・・デ
ィスク、10a・・・非磁性体基板、10b・・・磁性
層、20,20A,20B,20C・・・ハードディス
ク装置、21・・・複合型ヘッド、21A・・・インダ
クティブ型装置、21B・・・磁気抵抗効果(MR)型
ヘッド、24・・・MR素子、33・・・浮上スライ
ダ、34・・・ボイスコイルモータ(VCM)、60・
・・インタフェース部、61・・・マイクロプロセッサ
(MPU)、64・・・書き込みデータ処理回路、65
・・・書き込み補償回路、71・・・読み出し補償回
路、73・・・読み出しデータ処理回路、80・・・位
置制御回路、81・・・サーボ情報検出器、82・・・
クロック生成回路、83・・・タイミング発生回路、9
1・・・摺動スライダ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Magnetic disk, 10A, 93, 94 ... Disk, 10a ... Non-magnetic substrate, 10b ... Magnetic layer, 20, 20A, 20B, 20C ... Hard disk drive, 21 ... Composite head, 21A: inductive device, 21B: magnetoresistive (MR) head, 24: MR element, 33: flying slider, 34: voice coil motor (VCM), 60 ・
..Interface unit, 61 ... Microprocessor (MPU), 64 ... Write data processing circuit, 65
... write compensation circuit, 71 ... read compensation circuit, 73 ... read data processing circuit, 80 ... position control circuit, 81 ... servo information detector, 82 ...
Clock generation circuit, 83... Timing generation circuit, 9
1 ... Sliding slider

Claims (24)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 トラックにデータを記録するためのデー
タ領域が設けられ、 上記データ領域の一部または全部には上記データが温度
変化を発生し得る態様で記録されることを特徴とするデ
ィスク状記録媒体。
1. A disk-shaped disk having a data area for recording data on a track, wherein the data is recorded in a part or all of the data area in a manner that can cause a temperature change. recoding media.
【請求項2】 上記データ領域の一部または全部には、
上記データに対応して凹凸パターンが形成されることを
特徴とする請求項1に記載のディスク状記録媒体。
2. A part or all of the data area includes:
2. The disk-shaped recording medium according to claim 1, wherein an uneven pattern is formed corresponding to the data.
【請求項3】 上記データ領域の一部または全部には、
上記データに対応して熱抵抗を異にする複数の部材を配
列したパターンが形成されることを特徴とする請求項1
に記載のディスク状記録媒体。
3. A part or all of the data area includes:
2. A pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged according to the data.
A disk-shaped recording medium according to claim 1.
【請求項4】 上記複数の部材は、同一物質の異なる相
であることを特徴とする請求項3に記載のディスク状記
録媒体。
4. The disk-shaped recording medium according to claim 3, wherein the plurality of members are different phases of the same substance.
【請求項5】 上記データ領域の一部または全部には、
上記データに対応して熱伝導率を異にする複数の部材を
配列したパターンが形成されることを特徴とする請求項
1に記載のディスク状記録媒体。
5. A method according to claim 1, wherein a part or all of the data area includes:
2. The disk-shaped recording medium according to claim 1, wherein a pattern in which a plurality of members having different thermal conductivity are arranged in accordance with the data is formed.
【請求項6】 上記複数の部材は、同一物質の異なる相
であることを特徴とする請求項5に記載のディスク状記
録媒体。
6. The disk-shaped recording medium according to claim 5, wherein the plurality of members are different phases of the same substance.
【請求項7】 上記データ領域の一部または全部には、
上記データに対応して摩擦係数を異にする複数の部材を
配列したパターンが形成されることを特徴とする請求項
1に記載のディスク状記録媒体。
7. A part or all of the data area includes:
2. The disk-shaped recording medium according to claim 1, wherein a pattern in which a plurality of members having different friction coefficients are arranged in accordance with the data is formed.
【請求項8】 上記複数の部材は、同一物質の異なる相
であることを特徴とする請求項7に記載のディスク状記
録媒体。
8. The disk-shaped recording medium according to claim 7, wherein the plurality of members are different phases of the same substance.
【請求項9】 トラックにデータを記録するためのデー
タ領域が設けられているディスク状記録媒体において、 上記データ領域の一部または全部に上記データを温度変
化を発生し得る態様で記録することを特徴とするデータ
記録方法。
9. A disk-shaped recording medium provided with a data area for recording data on a track, wherein the data is recorded in a part or all of the data area in a manner that can cause a temperature change. Characteristic data recording method.
【請求項10】 トラックにデータを記録するためのデ
ータ領域が設けられ、上記データ領域の一部または全部
に上記データが温度変化を発生し得る態様で記録される
ディスク状記録媒体を取り扱うものであって、 上記データ領域の一部または全部より上記データを再生
する温度センサを備えることを特徴とするディスク装
置。
10. A disk-shaped recording medium in which a data area for recording data on a track is provided, and the data is recorded in a part or all of the data area in such a manner that a temperature change can occur. And a temperature sensor for reproducing the data from a part or the whole of the data area.
【請求項11】 上記データ領域の一部または全部には
上記データに対応して凹凸パターンが形成され、 上記温度センサは上記ディスク状記録媒体の表面に対し
て一定の浮上量で浮上する浮上スライダに搭載され、 上記温度センサは上記データ領域の一部または全部を通
過するときの熱抵抗の変化による温度変化を検出するこ
とで上記データを再生することを特徴とする請求項10
に記載のディスク装置。
11. A flying slider that floats at a constant flying height with respect to a surface of the disk-shaped recording medium, wherein a concave / convex pattern is formed in part or all of the data area in accordance with the data. The temperature sensor is configured to reproduce the data by detecting a temperature change due to a change in thermal resistance when passing through a part or the entirety of the data area.
The disk device according to item 1.
【請求項12】 上記データ領域の一部または全部には
上記データに対応して凹凸パターンが形成され、 上記温度センサは上記ディスク状記録媒体の表面を摺動
する摺動スライダに搭載され、 上記温度センサは上記データ領域の一部または全部を通
過するときの温度変化を検出することで上記データを再
生することを特徴とする請求項10に記載のディスク装
置。
12. An uneven pattern corresponding to the data is formed on a part or all of the data area, the temperature sensor is mounted on a sliding slider that slides on a surface of the disk-shaped recording medium, 11. The disk device according to claim 10, wherein the temperature sensor reproduces the data by detecting a temperature change when passing through a part or all of the data area.
【請求項13】 上記データ領域の一部または全部には
上記データに対応して熱抵抗を異にする複数の部材を配
列したパターンが形成され、 上記温度センサは上記ディスク状記録媒体の表面に対し
て一定の浮上量で浮上する浮上スライダに搭載され、 上記温度センサは上記データ領域の一部または全部を通
過するときの熱抵抗の変化による温度変化を検出するこ
とで上記データを再生することを特徴とする請求項10
に記載のディスク装置。
13. A pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged corresponding to the data in a part or all of the data area, and the temperature sensor is provided on a surface of the disk-shaped recording medium. On the other hand, the temperature sensor is mounted on a flying slider that flies at a constant flying height, and the temperature sensor reproduces the data by detecting a temperature change due to a change in thermal resistance when passing through part or all of the data area. 11. The method according to claim 10, wherein
The disk device according to item 1.
【請求項14】 上記データ領域の一部または全部には
上記データに対応して熱抵抗を異にする複数の部材を配
列したパターンが形成され、 上記温度センサは上記ディスク状記録媒体の表面を摺動
する摺動スライダに搭載され、 上記温度センサは上記データ領域の一部または全部を通
過するときの温度変化を検出することで上記データを再
生することを特徴とする請求項10に記載のディスク装
置。
14. A pattern in which a plurality of members having different thermal resistances are arranged corresponding to the data in a part or the entirety of the data area, and the temperature sensor is provided on the surface of the disk-shaped recording medium. 11. The data reading apparatus according to claim 10, wherein the temperature sensor is mounted on a sliding slider that slides, and the temperature sensor reproduces the data by detecting a temperature change when passing through a part or all of the data area. Disk device.
【請求項15】 上記データ領域の一部または全部には
上記データに対応して熱伝導率を異にする複数の部材を
配列したパターンが形成され、 上記温度センサは上記ディスク状記録媒体の表面を摺動
する摺動スライダに搭載され、 上記温度センサは上記データ領域の一部または全部を通
過するときの温度変化を検出することで上記データを再
生することを特徴とする請求項10に記載のディスク装
置。
15. A pattern in which a plurality of members having different thermal conductivities are arranged corresponding to the data in a part or all of the data area, and the temperature sensor is provided on a surface of the disk-shaped recording medium. The temperature sensor is mounted on a sliding slider that slides the data area, and the temperature sensor reproduces the data by detecting a temperature change when passing through a part or all of the data area. Disk unit.
【請求項16】 上記データ領域の一部または全部には
上記データに対応して摩擦係数を異にする複数の部材を
配列したパターンが形成され、 上記温度センサは上記ディスク状記録媒体の表面を摺動
する摺動スライダに搭載され、 上記温度センサは上記データ領域の一部または全部を通
過するときの温度変化を検出することで上記データを再
生することを特徴とする請求項10に記載のディスク装
置。
16. A pattern in which a plurality of members having different friction coefficients are arranged corresponding to the data in a part or the entirety of the data area, and the temperature sensor is provided on a surface of the disk-shaped recording medium. 11. The data reading apparatus according to claim 10, wherein the temperature sensor is mounted on a sliding slider that slides, and the temperature sensor reproduces the data by detecting a temperature change when passing through a part or all of the data area. Disk device.
【請求項17】 上記温度センサは温度変化に対応して
抵抗値が変化する抵抗体を使用して構成され、 上記抵抗体に定電流を流し、その抵抗体の両端電圧を検
出出力とすることを特徴とする請求項10に記載のディ
スク装置。
17. The temperature sensor is constituted by using a resistor whose resistance value changes in response to a temperature change, a constant current flows through the resistor, and a voltage between both ends of the resistor is used as a detection output. The disk device according to claim 10, wherein:
【請求項18】 上記温度センサは、上記ディスク状記
録媒体の表面に対して一定の浮上量で浮上する浮上スラ
イダに搭載され、 上記温度センサは、温度変化に対応して抵抗値が変化す
る抵抗体を使用して構成され、上記抵抗体に定電流を流
し、その抵抗体の両端電圧を検出出力とするものであ
り、 上記抵抗体の上記ディスク状記録媒体の表面に対向する
面の電位が上記ディスク状記録媒体の表面の電位と同一
とされることを特徴とする請求項10に記載のディスク
装置。
18. The temperature sensor is mounted on a flying slider that floats at a constant flying height with respect to the surface of the disk-shaped recording medium, and the temperature sensor has a resistance whose resistance value changes in response to a temperature change. A constant current is applied to the resistor, and a voltage between both ends of the resistor is used as a detection output. The potential of the surface of the resistor facing the surface of the disk-shaped recording medium is 11. The disk device according to claim 10, wherein a potential of the surface of the disk-shaped recording medium is the same as that of the disk-shaped recording medium.
【請求項19】 上記温度センサは、上記ディスク状記
録媒体の表面に対して一定の浮上量で浮上する浮上スラ
イダに搭載され、 上記温度センサは、温度変化に対応して抵抗値が変化す
る抵抗体を使用して構成され、上記抵抗体に定電流を流
し、その抵抗体の両端電圧を検出出力とするものであ
り、 上記抵抗体の上記ディスク状記録媒体の表面に対向する
面の電位と上記ディスク状記録媒体の表面の電位との差
が空中放電を開始する電位差よりも常に小さくなるよう
に設定されることを特徴とする請求項10に記載のディ
スク装置。
19. The temperature sensor is mounted on a flying slider that floats at a constant flying height with respect to the surface of the disk-shaped recording medium, and the temperature sensor has a resistance whose resistance value changes in response to a temperature change. A constant current is passed through the resistor, and a voltage between both ends of the resistor is used as a detection output. The potential of a surface of the resistor facing the surface of the disk-shaped recording medium and 11. The disk device according to claim 10, wherein the difference between the potential of the surface of the disk-shaped recording medium and the potential at which air discharge starts is always smaller than the potential difference at which air discharge starts.
【請求項20】 上記抵抗体が上記データ領域の一部ま
たは全部を通過するとき、上記抵抗体の特定の一部分の
みが温度変化によって抵抗値が変化することを特徴とす
る請求項17に記載のディスク装置。
20. The method according to claim 17, wherein when the resistor passes through part or all of the data area, only a specific part of the resistor changes its resistance value due to a temperature change. Disk device.
【請求項21】 上記抵抗体としてV字形状の抵抗体が
使用され、 上記V字形状の抵抗体は、その谷部分が上記ディスク状
記録媒体の表面に対向するように配設されることを特徴
とする請求項17に記載のディスク装置。
21. A V-shaped resistor is used as the resistor, and the V-shaped resistor is arranged so that its valley faces the surface of the disk-shaped recording medium. 18. The disk device according to claim 17, wherein:
【請求項22】 上記抵抗体として磁気抵抗効果素子を
使用することを特徴とする請求項17に記載のディスク
装置。
22. The disk drive according to claim 17, wherein a magnetoresistive element is used as said resistor.
【請求項23】 上記データ領域の所定部分に上記デー
タが磁気的に記録され、 上記磁気抵抗効果素子を上記データ領域の所定部分より
データを再生する再生手段として使用することを特徴と
する請求項22に記載のディスク装置。
23. A method according to claim 23, wherein said data is magnetically recorded in a predetermined portion of said data area, and said magnetoresistive element is used as a reproducing means for reproducing data from said predetermined portion of said data area. 23. The disk device according to 22.
【請求項24】 上記ディスク状記録媒体は交換可能な
ディスク状記録媒体であることを特徴とする請求項10
に記載のディスク装置。
24. The disk-shaped recording medium according to claim 10, wherein said disk-shaped recording medium is a replaceable disk-shaped recording medium.
The disk device according to item 1.
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